一种复合材料的制备方法
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108305791A

    公开(公告)日:2018-07-20

    申请号:CN201810066047.6

    申请日:2018-01-24

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 一种复合材料的制备方法,属于超级电容器电极材料生产技术领域。将葡萄糖和高锰酸钾水溶液混合形成含碳的前驱体溶液,然后置于密闭容器中,于鼓风干燥箱中,在100~180℃下至结束,经过冷却、过滤、洗涤、干燥,得碳酸锰/碳前驱体;将碳酸锰/碳前驱体分散在去离子水中,形成碳酸锰/碳溶液,再溶入六水合硝酸钴,得混合溶液;将混合溶液置于密闭容器中,在80℃~140℃下反应后,经冷却、过滤、清洗、干燥,得碳酸锰/碳@氢氧化钴粉体,再经400~700℃煅烧,得到独特相互连通的多孔三氧化二锰/碳@四氧化三钴立方体复合材料,可用作电化学超级电容器的高效电活性电极。

    核体积可控的五氧化二铌蛋黄结构纳米材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111470535B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202010307647.4

    申请日:2020-04-17

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种核体积可控的五氧化二铌蛋黄结构纳米材料及其制备方法,该方法是将氯化铌、四丁基氢氧化铵在水热条件下制备出五氧化二铌模板,再使用盐酸多巴胺包覆其表面,然后于氮气保护下进行碳化处理,将得到的双层同心纳米球在氢氟酸中刻蚀去部分五氧化二铌核,得到蛋黄结构的纳米材料。本发明用杂原子碳壳限域体积可控的五氧化二铌核,可以有效的调控纳米蛋黄材料的空间利用率和缓解体积膨胀问题。杂原子碳壳上的杂原子官能团有利于电解液的浸润和离子的传输。

    一种温度响应的自润滑水凝胶调剖剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN111534293B

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202010353096.5

    申请日:2020-04-29

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种温度响应的自润滑水凝胶调剖剂及其制备方法,通过一锅法,在水环境中,使亲水性高分子基体在交联剂A作用下发生酰胺‑羟基脱水缩合化学交联反应产生高强度耐温高分子网络,同时,使糠胺‑双酚A二缩水甘油醚低聚物在交联剂B作用下发生Diels‑Alder化学交联反应产生动态共价网络,并使两种网络复合从而生成所述温度响应自润滑水凝胶调剖剂。该调剖剂同时具有较好的耐温性及自润滑性能,从而解决凝胶调剖剂在高温油藏储层中由于高摩擦阻力所导致的深部调剖效果差、水驱波及效率低的问题。

    一种脱硫联产氢气和硫酸的方法

    公开(公告)号:CN106039964B

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201610529572.8

    申请日:2016-07-06

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种脱硫联产氢气和硫酸的方法,该方法包括“SO2吸收转化”、“Fe3+再生及联产H2”、“Fe2+脱除及联产H2”三个主要步骤。本发明是一种脱硫联产氢气和硫酸的方法,采用Fe3+/Fe2+电化学对为过程催化剂,实现间接电化学氧化,不仅用硫酸水溶液湿法脱除了气相中的二氧化硫,同时可以联产氢气和硫酸。本发明的工艺过程效率及能量利用率高,设备投资及生产成本低,过程安全可靠,有利于大规模工业化,是一种绿色环保的脱硫及二氧化硫综合利用、联产氢气和硫酸的工艺技术。

    一种制备钴‑镍二元合金粉体的电解液

    公开(公告)号:CN107059066A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710300859.8

    申请日:2017-05-02

    Applicant: 扬州大学

    CPC classification number: C25C5/02 C25C7/02 C25C7/08

    Abstract: 本发明公开了一种制备钴‑镍二元合金粉体的电解液,特别是采用超声强化Co2+和Ni2+阴极电化学共沉积过程使用的电解液。该电解液以硫酸钴和硫酸镍作为制备钴‑镍二元合金的前驱体,三氟甲基磺酸盐和柠檬酸为缓冲剂,烷基糖苷作为钴‑镍合金粉体的分散剂,烷基糖苷和三氟甲基磺酸盐作为钴‑镍合金粉体的表面保护剂,水作为溶剂。首先在电解液配制设备中,将水、三氟甲基磺酸盐和柠檬酸混合;然后加入主盐硫酸钴和硫酸镍混合成溶液;最后加入烷基糖苷表面活性剂。采用该电解液在超声作用下电沉积可制得组成、粒度及形貌可控的钴‑镍二元合金粉体。

    一种温度响应的自润滑水凝胶调剖剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN111534293A

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN202010353096.5

    申请日:2020-04-29

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种温度响应的自润滑水凝胶调剖剂及其制备方法,通过一锅法,在水环境中,使亲水性高分子基体在交联剂A作用下发生酰胺-羟基脱水缩合化学交联反应产生高强度耐温高分子网络,同时,使糠胺-双酚A二缩水甘油醚低聚物在交联剂B作用下发生Diels-Alder化学交联反应产生动态共价网络,并使两种网络复合从而生成所述温度响应自润滑水凝胶调剖剂。该调剖剂同时具有较好的耐温性及自润滑性能,从而解决凝胶调剖剂在高温油藏储层中由于高摩擦阻力所导致的深部调剖效果差、水驱波及效率低的问题。

    一种制备钴-镍二元合金粉体的电解液

    公开(公告)号:CN107059066B

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201710300859.8

    申请日:2017-05-02

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种制备钴‑镍二元合金粉体的电解液,特别是采用超声强化Co2+和Ni2+阴极电化学共沉积过程使用的电解液。该电解液以硫酸钴和硫酸镍作为制备钴‑镍二元合金的前驱体,三氟甲基磺酸盐和柠檬酸为缓冲剂,烷基糖苷作为钴‑镍合金粉体的分散剂,烷基糖苷和三氟甲基磺酸盐作为钴‑镍合金粉体的表面保护剂,水作为溶剂。首先在电解液配制设备中,将水、三氟甲基磺酸盐和柠檬酸混合;然后加入主盐硫酸钴和硫酸镍混合成溶液;最后加入烷基糖苷表面活性剂。采用该电解液在超声作用下电沉积可制得组成、粒度及形貌可控的钴‑镍二元合金粉体。

    用于超级电容器的多孔层状活性炭材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108910880A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201810800422.5

    申请日:2018-07-20

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于超级电容器的多孔层状活性炭电极材料及其制备方法,将预处理后的芦苇膜置于KOH溶液中进行水热反应,过滤后冷冻干燥,然后在氮气气氛中进行碳化,最后经清洗、干燥、研磨,得到用于超级电容器的多孔层状活性炭电极材料。本发明用KOH水溶液水热处理芦苇膜,使KOH顺利传质进入芦苇膜中并均匀分布在其片层间,碳化时,KOH既可作为内置模板防止片层堆积又可作为活化剂均匀拓孔,本发明制备工艺简单、环保、易操作,对降低活性炭的生产成本和保护环境具有重要意义。

    一种Fe2+阳极氧化及阴极还原并联产H2的工艺方法

    公开(公告)号:CN105925999B

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201610529849.7

    申请日:2016-07-06

    Applicant: 扬州大学

    CPC classification number: Y02P10/234

    Abstract: 本发明提供一种Fe2+阳极氧化及阴极还原并联产H2的工艺方法,该方法是在硫酸水溶液中,Fe2+在阳极氧化得到Fe3+,Fe2+在阴极还原生成Fe,同时阴极液中的H+还原生成H2。本发明的工艺方法在阳极实现了Fe3+的再生,阴极实现了Fe2+的脱除并联产得到H2,实现了阴极和阳极同时得到目标产物的成对电化学合成,使双室电极都得到了有效利用。本发明的工艺过程简单,操作控制方便,过程的效率及能量利用率高,设备投资及生产成本低,过程安全可靠,有利于大规模工业化。

    一种SO2吸收转化的工艺方法

    公开(公告)号:CN105964127A

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201610523223.5

    申请日:2016-07-06

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明提供一种SO2吸收转化的工艺方法,该方法以含Fe3+的硫酸水溶液为吸收剂,Fe3+为氧化剂,将SO2吸收溶解在硫酸水溶液中,吸收溶解的SO2与Fe3+反应转化为H2SO4,同时Fe3+被还原为Fe2+;得到的含Fe2+的硫酸水溶液可将Fe2+氧化再生为Fe3+后作为吸收剂循环使用,或者是脱除Fe2+制备硫酸产品。本发明采用Fe3+为氧化剂,SO2的吸收和转化同时进行,SO2的脱除效率高,转化彻底,操作条件温和,在实现湿法脱硫的同时可联产硫酸,并通过Fe3+/Fe2+电对实现Fe3+的循环使用;原子利用率高,过程安全可靠,有利于大规模工业化。是一种SO2脱除及资源化回收利用的有效方法。

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